李 華
(南方電網調峰調頻發電公司清遠蓄能發電有限公司,廣東 清遠 511853)
某抽水蓄能電站(以下簡稱某蓄)地下廠房內共安裝4臺立式單級混流可逆式水泵水輪機—發電電動機機組,單機容量(發電工況)320 MW,總裝機容量1 280 MW,設計年抽水耗電量30.283億kW·h,年發電量23.316億kW·h。2016年3月,2號機組投入商業運行。從2017年5月開始,其下導軸承的擺度隨機組運行時間的增長而逐漸增大,2017年10月3日,由于下導擺度已經觸及跳機值被迫退備檢查、故障查找及處理。
水泵水輪機型號:NHL(FL8108)-LJ-429,額定水頭:470 m,額定轉速:428.6 r/min.額定流量:77.65 m3/s.額定功率:326.5 MW.旋轉方向(俯視):水輪機順時針,水泵逆時針。轉輪葉片由長短葉片構成,5片長葉片,5片短葉片。
電動發電機型號:SFD320/331-14/6570的4臺三相、豎軸、半傘式、無風扇徑向雙路徑磁軛通風、密閉自循環空冷、可逆式同步發電電動機。發電機的相關參數:額定功率:發電工況:356 MVA,抽水工況:331 MW;額定電壓:15.75 kV;額定電流:13 050 A;功率因數:(COSΦ)0.9滯后(發電機工況);額定轉速:428.6 r/min。發電機定子繞組采用波繞組,星形接線,中性點接地運行,定子絕緣等級為F級。轉子磁極共7對,轉子磁軛為浮動式,由9段浮動式磁軛組裝成。
上機架,類型為支臂式,支臂數:8個。下機架類型為圓盤式。
機組的各導軸承瓦均采用分塊可調式巴氏合金,油循環水冷。上導軸承軸瓦數:12塊,推力軸承是彈性支撐方式,共12塊瓦,下導軸承共18塊瓦。水導軸承瓦材料,Q235-B(瓦基)+ZChSnSb11-6(瓦面),共12塊瓦。機組大軸由水輪機軸、下端軸、滑環軸三段構成。相鄰軸法蘭連接均為剛性連接。
某蓄能電站機組振擺系統監測采用TN8000數據采集模塊。擺度采用德國B&KVibro(申克)公司的IN-081一體化渦流傳感器,各導軸承X、Y方向各安裝一個。根據監測儀和監控系統實時記錄數據。
通常引起機組振動擺度異常的原因有水力不平衡、機械不平衡、電磁不平衡。水力不平衡主要反映為振幅隨負荷或接力器行程增減而增減;機械不平衡一般反映為振動頻率與轉速一致且與轉速平方成正比;電磁不平衡一般反映為振動勵磁電流增大而明顯增大;結合安裝調試的數據,從連軸數據、盤車數據、動平衡試驗幾個方面對下導軸承擺度異常現象進行故障分析及排查。近期運行時2號機組下導擺度數據如表1、表2所示,在X方向,Y方向的擺度已經接近跳機定值。各下導軸承瓦溫運行時的溫度最大值62.5℃,最小值54.9℃,平均溫度57.29℃,無明顯變化。上導、水導的擺度都在正常范圍,只有下導的擺度數據異常(報警值:360 μm,跳機值:540 μm),機組振動監測數據也無異常。

表1 發電工況振動與擺度(2號機組退備處理前)

表2 抽水工況振動與擺度(2號機組退備處理前)
2.2.1在線監測回路檢查
檢查機組振擺系統下位機工作正常,對下導監測回路通斷及干擾進行檢測無異常,對下導X方向,Y方向的的渦流傳感器進行校驗,回零正常,安裝固定部位無松動現象。在線監測系統運行正常。
2.2.2轉子勵磁回路檢查
在轉子勵磁電流增加的過程中,下導瓦溫度無明顯變化。為了查找下導擺度增大是否由發電機電磁不平衡引起,做了以下測試:
(1)轉子絕緣電阻測試:拔掉集電環上所有碳刷,用絕緣電阻測試儀加500 V電壓測量轉子上環對地絕緣電阻為>1.5 TΩ,滿足絕緣要求。
(2)轉子直流電阻測試:拔掉集電環上所有碳刷,用直流電阻測試儀從轉子的上下集電環處施加10 A的電流,測得直流電阻為121.5 mΩ(43.5℃),換算為20℃的值為111.16 mΩ。
(3)轉子交流阻抗測試:拔掉集電環上所有碳刷,用調壓器從轉子的上下集電環處施加259.92 V的交流電壓,并用發電機交流阻抗測試儀測量轉子的交流阻抗值為76.529 Ω(43.5℃)
通過以上發電機轉子電氣測試,測得數據均在標準范圍內。
2.2.3下導軸承檢查
對下導瓦間隙、下導瓦及其支撐部件、推力軸承、轉動部分相關螺栓、上下機架固定螺栓和銷釘及定轉子氣隙等進行了檢查。抽查6塊瓦,檢查瓦面,發現瓦面局部的磨痕為正常轉動磨損,導瓦支撐固定件均未松動。通過對下導瓦間隙進行兩次測量,測量的數據與上一次(安裝調試期間)調整值相比,下導瓦雙邊間隙均無增大現象。測量結果為:下導瓦雙邊間隙最大值0.6 mm,最小值0.51 mm,下導瓦雙邊間隙標準值為0.72±0.04 mm。

圖1 機組上導、下導擺度趨勢圖(近一年)
從表1、表2、圖1可以看出2號機組在發電工況、抽水工況運行時,只有下導擺度數據異常增大且上升趨勢明顯,上導擺度略有增大趨勢,水導的振動擺度以及瓦溫度都在正常范圍,發電機轉子勵磁系統回路測量,排除了轉子電氣回路故障的可能。通過以上檢查內容及數據分析,轉子機械不平衡可能性較大,決定重新對轉子進行配重,并進行動平衡試驗。
根據振動擺度數據分析,采取配重方法。在2號機組7號、8號磁極間轉子下部(水輪機側)增加一塊5.11 kg的配重塊,順利通過動平衡試驗。2號機組處理后運行至今,下導擺度明顯改善,擺度一直處于平穩趨勢,選取近期機組運行過程中兩種穩態下振動擺度數據如表3、表4:

表3 發電工況振動與擺度(2號機組退備處理后)

表4 抽水工況振動與擺度(2號機組退備處理后)
通過對2號機組下導擺度增大問題的故障查找、分析,并通過再配重的方法進行處理,2號機組運行至今,下導擺度一直穩定在標準范圍,2號機組的下導擺度增大問題的處理方法,對其它3臺機組下導擺度增大現象處理提供了參考依據。同時,對后續機組的運行維護,提出以下建議:
1)加強日常維護監視工作,機組在啟動至旋轉備用、發電工況、抽水調相工況、抽水工況、進相運行時,ONCALL值班人員應密切關注機組下導軸承擺度及瓦溫,一旦發現異常增大甚至接近跳機,向調度申請將機組解列。
2)按照規范機組C修每年才一次,但每半年有一次D修,檢修人員可以在D修時增加導瓦軸承及循環油質檢查項目,確保能及時發現異常。
3)鑒于該機組發電機為浮動磁軛,將機組9段磁軛拉緊螺栓的止動焊縫是否有裂紋作為重點檢查項目,以此推斷轉子的重心是否發生偏移。
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